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Fターム[4K021AA01]の内容

Fターム[4K021AA01]に分類される特許

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【課題】電気分解を利用した電解装置において、この装置で発生したガスを効率よく大量に長時間発生させ、電気分解により発生するガスから液体の分離を効果的に行なうことができる。
【解決手段】電解液を充填した電解槽10内に正極電極12及び負極電極13を浸漬し、両電極12,13間に直流交番電圧を印加する。両電極12,13間には複数の中間電極14が配置される。前記電解槽10は密閉蓋18により密閉され、電気分解により発生したガスが密閉蓋18に設けられた排出口19から取り出される。 (もっと読む)


【課題】活性酸素を効率よく、連続的に発生することができ、利用できる電極の材料の範囲を広げられること。
【解決手段】ポリアニリンを含有する陰極4と、導電性を有する陽極5との間に水を介在させ、両電極間に電圧を印加することで活性酸素を生成する装置において、前記陰極は、極性を有する基材7に、ポリアニリン8と導電性物質9との混合材料10を担持する。 (もっと読む)


本発明は、電気分解および2つの別々の反応容器を用いて、二酸化炭素および水からの炭化水素の生成方法に関する。第1の反応容器(14)は、正電極ならびに、水およびイオン化材料を含む液体電解媒体を含む。第2の反応容器(12)は、負電極ならびに、水および二酸化炭素の混合物を含む液体電解媒体を含む。反応容器は、第1および第2の反応容器の電解媒体間にイオンが通過するのを可能とする連結手段に連結される。直流電流は正電極および負電極に印加され、炭化水素(典型的にはメタン);および酸素を生成する。 (もっと読む)


【課題】長期間停止後、ガス供給配管に生じた凝縮水を除去してガス流量制御装置への流入等を防止し得るガス溶解水製造装置を提供する。
【解決手段】超純水が電解装置3に流入し、水の電気分解により水素ガスが生じる。この水素ガスは、除湿膜9、ガスフィルタ11及びMFC10を経て気体溶解膜モジュール2に向けて導かれる。この水素ガスは、気相室2cに流入し、ガス透過膜2aを通過して液相室2b内に入り込み、ここで超純水に溶解して水素溶解水が得られる。ガス溶解水製造装置を長期間停止すると、電解装置3と除湿膜9との間のガス供給配管8内に凝縮水が貯まるので、ガス溶解水製造装置を再度立ち上げたときに、その凝縮水が気体溶解膜モジュール2に向かってガス供給配管8内を移動するが、凝縮水はガスフィルタ11で除去されるので、MFC10ガス流量制御装置に到達することがない。 (もっと読む)


特にクロロアルカリの電気分解において水素を発生させるのに適した、電解法のための陰極であって、この陰極は、金属基板と、この基板に設けられた二つの層で構成された触媒被覆からなり、それら二つの層はパラジウム、希土類元素(例えばプラセオジム)、および白金とルテニウムのいずれかから選択される貴金属成分を含む。希土類元素の重量によるパーセント量は、内側の層におけるよりも外側の層における方が低い。 (もっと読む)


本発明は、電解質を収容する反応チャンバと、複数の陽極と陰極を含む電極集合体とを含む、気体の水素と酸素を生成するための電解反応システムに関する。電極集合体は星形の配置で広がる複数のプレート形状の電極を含み、星形の電極集合体の実質上の広がり軸は少なくともほぼ、実質上の中央円筒又は垂直軸上にあり、又は反応チャンバの実質上の中央円筒又は垂直軸と一致する。少なくともひとつの電磁コイルが、実質上の中央円筒又は垂直軸の軸方向で、星形の電極集合体の上及び/又は下に配置され、電気エネルギーにさらされると、その電磁界が電解質と電極集合体に作用する。別の実施形態では、電極集合体は、少なくとも2つ、好ましくは少なくとも3つより多くの、次々と内側に同軸に又はほぼ同軸に配置された管状電極を含む。その結果、改良された、特に効率的な電解反応システムが得られる。
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本発明は、電気化学反応器、例えば燃料電池スタック又は電解装置であって、電気化学セル(25)のスタック(22)を有し、各電気化学セルは、電解質に電気的に接触している表面を備えた少なくとも1枚の電極板(108‐1)と、スタックの外部とガス交換する交換回路中において電気化学セルの各々のフェースに接続された少なくとも1つの管(24)と、交換回路中のガスの組成の影響を受けるセンサ(11)と、センサの測定値に従って反応器の動作状態を追跡し又はモニタする少なくとも1つの部材とを有する電気化学反応器に関する。セルのスタック(22)及び管(24)は、一体形反応器本体(15)を形成し、反応器本体は、管と連通関係をなして本体内に組み込まれた少なくとも1つのチャンバ(20)を有する。ガス組成センサ(11)は、一体形本体内に設けられ、ガス組成センサは、チャンバ(20)内のガスの成分の現場濃度に直接さらされる高感度ユニット(30)を含む。
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【課題】ブラウンガスの発生量を安定化させて、ブラウンガスを含有する混合燃料の安定供給装置を提供する。
【解決手段】ブラウンガス生成装置1と、ブラウンガス生成装置1が生成したブラウンガスと臭気ガスとを混合するガス流量調節タンク70と、ガス流量調節タンク70からの臭気ガスが混合されたブラウンガスと燃料を混合するガス混合槽90と、ガス混合槽90から供給された臭気ガスが混合されたブラウンガスと燃料との混合物をクラスター化又はナノバブル化するSPGシラス多孔質ガラスフィルター130とを有する混合燃料生成供給装置。 (もっと読む)


【課題】水蒸気の含有割合が抑えられた水素を製造するための電解装置、水素の製造方法、水素を提供する。
【解決手段】電解装置10は、陰極22が設けられた陰極室20と、陽極32が設けられた陽極室30と、陰極室20と陽極室30とを隔てる隔膜40と、陰極室20内に設けられた水蒸気を捕捉する第1の水蒸気捕捉部50と、第1の水蒸気捕捉部50を通過した水素を排出する水素排出部56と、を含み、第1の水蒸気捕捉部50は、1つ又は複数の第1の管状体を含んで構成され、第1の管状体は、管路に水を導入するための第1の導入口と、管路から陰極室20に水を排出するための第1の排出孔とを含む。 (もっと読む)


【課題】簡単な工程で、高圧水素を保持するシール部材のシール機能を容易且つ確実に検査することを可能にする。
【解決手段】水電解装置10のシール検査方法は、第1シール部材68aによりシールされるシリンダ室62内に高圧な水素が供給される一方、前記第1シール部材68aを挟んで前記シリンダ室62とは反対側に形成される閉塞されたチャンバ70の圧力を検出する工程と、前記シリンダ室62内が減圧されるとともに、前記チャンバ70内の圧力減少状態を検出する工程と、前記チャンバ70内の圧力減少状態に基づいて、前記第1シール部材68aのシール機能の良否を判断する工程とを有する。 (もっと読む)


水電解および他の電気化学的技術のための組成物、電極、システム、および/または方法が提供される。ある場合には、該組成物、電極、システム、および/または方法は、エネルギー貯蔵、特にエネルギー変換の領域において、および/または酸素、水素、および/または酸素含有種および/または水素含有種の生成のために使用できる電解のためである。いくつかの態様において、電解のための水は、電極の性能にほとんどまたは実質的な影響を有さない少なくとも1種の不純物および/または少なくとも1種の添加物を含む。いくつかの態様において、モリブデン、亜鉛、およびニッケルの具体的組成物が提供されこれらは(例えば、水素ガスを酸化および/または生成するための)触媒材料として使用できる。
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【課題】積層アッセンブリ14におけるラミネーション42相互のシール性を高め、流体の漏洩を防止する。
【解決手段】 積層アッセンブリ14は、複数のラミネーション42がスタックとして積層され、内部キャビティが高圧となるものであり、第1グループのタイロッド46によって両端の第1,第2エンドプレート18,22が締め付けられ、予荷重が付与されている。各エンドプレート18,22の外側に第1,第2ハウジング26,34が配置され、第2グループのタイロッド54によって互いに固定されている。エンドプレート18,22とハウジング26,34との間に構成される密閉容積30,38に、窒素などの高圧の流体が導入され、その圧力Peが積層アッセンブリ14内部の圧力Piに対抗する。これによりラミネーション間のシール性が維持される。 (もっと読む)


ケーシング(12)と、ケーシング内に電極アセンブリとを備える燃料電池を開示する。電極アセンブリは、多孔の基板(36)と、基板の一側にある第1および第2の電極(46、48)とを備える。第3および第4の電極(60、62)が、基板の他側に設けられる。各電極は、電極への電気的接続を確立しうるタブ(36、38、42および44)を含む。ケーシングには電解質がある。 (もっと読む)


電解セル(10)は、交番するプラス電極(18)およびマイナス電極(20)にそれぞれ対するプラス端子(14)およびマイナス端子(16)を有する直流電圧源(12)を備える。電源(12)は、最低電圧Vminと最高電圧Vmaxの間で循環する電圧を生成し、ここで、Vmin≧0ボルト、Vmax=Vmin+Δであり、Δ>0ボルトである。したがって、直流電圧源(12)によって供給される電圧は、周期Tおよび周波数fを有する周期的波動の形をしている。電圧源(12)の電圧がVminからVmaxまで循環するとき、VminとVmaxの間に中間のピークVP1が存在する。電圧は、VP1に到達すると、期間TP1にわたって低下してから、再び電圧Vmaxまで上昇する。次いで、電圧は、Vminまで比較的急速に低下して、周期Tの1つのサイクルを完成する。
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【課題】電解法でのフッ素ガス製造の際に生じる水素ガスに関し、当該ガスを有効活用できる方法及び装置の提供。
【解決手段】フッ素ガス発生装置2、発生したフッ素系ガスを含む主生ガスを導く導出経路103、導出経路と連結され且つ前記主生ガスが処理される処理室3、及び該処理室3を含む装置から排気されるフッ素系ガスを含む廃ガスを燃焼させる除害装置4を含む半導体製造設備1において、フッ素ガス発生装置2はフッ化水素を含む溶融塩の電解浴中でフッ化水素を電解することにより、陽極側にフッ素ガスを主成分とする主生ガスを発生させると共に、陰極側に水素ガスを主成分とする副生ガスを発生させるものであり、半導体製造設備1は、さらにフッ素ガス発生装置2から発生した副生ガスを除害装置4に導く導出経路104aを含み、除害装置4は送られた副生ガスを燃焼剤として使用する機構を備えるものである副生水素ガスを有効活用する方法及び装置。 (もっと読む)


本発明は、電気化学プロセスにおける酸素発生アノードに適切な触媒コーティングに関する。触媒コーティングは、5重量%を超えない量の酸化チタンで改質されたイリジウムとタンタルの酸化物をベースにした組成物を有する最外層を含む。 (もっと読む)


【課題】簡単な構成で、熱効率の向上を図るとともに、水電解装置の電解効率を良好に維持することを可能にする。
【解決手段】水電解システム10は、純水を電気分解することによって高圧水素を製造する水電解装置12と、前記純水を製造する純水製造装置82と、水電解用補機を前記純水により冷却する補機冷却装置100と、前記補機冷却装置100を冷却した前記純水を、前記水電解装置12に供給する純水供給ライン78とを備える。純水供給ライン78は、水循環装置64を構成する気液分離器62に加温された純水を供給するとともに、前記気液分離器62から水電解装置12には、加温された前記純水が、電解用純水として供給される。 (もっと読む)


【課題】従来に比べて高性能化及び高効率化を図ることのできる電気化学セルを提供する。
【解決手段】イオン伝導体である固体電解質層と、固体電解質層の一方の面に形成された第1多孔質電極層と、固体電解質層の他方の面に形成された第2多孔質電極層と、固体電解質層、第1多孔質電極層、第2多孔質電極層を支持するための導電性多孔質支持体を備え、導電性多孔質支持体の表面とガスが接触した状態で流通するガス流通路が設けられた電気化学セルであって、導電性多孔質支持体が気孔率の異なる部分を有し、かつ、気孔率の異なる部分が、ガス流通路のガス流通方向の上流側で気孔率が低く下流側で気孔率が高くなっている。 (もっと読む)


本発明は、電気分解によって発生した水素ガスを原水に溶解させて水素水を生成する電解水素含有冷・温水浄水器に関し、より詳細には、微生物および異物の混入遮断のための密閉型電解水素含有冷・温水浄水器および浄水方法に関する。
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【課題】凝集、焼却、脱水、エネルギ効率、安定化、流出体の殺菌、および廃水処理プラントにおける高品質な処理水の生成のため、ならびに、他の種類の廃液の流体を処理するシステムの提供。
【解決手段】廃液処理システム204において廃液の流体202を処理する方法およびシステムは、酸水素ガス生成器207によって現場で生成された酸水素の多いガス214に廃液の流体202を接触させることにより、ユニットプロセス206を実施することを含む。ガス生成器207は、好ましくは、廃液の流体202に沈められる、狭い間隔をおかれた一連の電極にパルス化電気信号を与えることを含み、廃液の流体202の水成分を解離し、それにより酸水素の多いガス214,220を生成する。 (もっと読む)


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